×
12.01.2017
217.015.5e35

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БОРСОДЕРЖАЩЕГО МЕТАЛЛОМАТРИЧНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ В ВИДЕ ЛИСТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформированным борсодержащим алюмоматричным композиционным материалам в виде листов, к которым предъявляются специальные требования по поглощению нейтронного излучения в сочетании с низким удельным весом. Способ включает приготовление алюминиевого расплава, содержащего, мас.%: марганец от 0,5 до 2, магний от 0,5 до 4, кремний от 0,1 до 0,3, скандий от 0,15 до 0,3, формирование борсодержащих частиц в алюминиевом расплаве путем введения в расплав лигатуры, содержащей смесь порошка TiB и солей NaCl, MgCl и KCl, причем температуру расплава в процессе замешивания лигатуры поддерживают в пределах от 720 до 800°С в течение 30-45 минут, получение слитка путем кристаллизации расплава, получение листа путем деформирования слитка и отжиг деформированного полуфабриката при температуре 250-350°С, при этом получают листы со структурой композиционного материала, содержащего частицы TiB в количестве от 4 до 8%. Техническим результатом изобретения является достижение высокого уровня прочностных характеристик (временное сопротивление при растяжении (σ) - не менее 280 МПа) без использования операции гомогенизации для слитков и закалки для листов. 1 з.п. ф-лы, 2 пр., 2 табл.

Область техники

Настоящее изобретение относится к области металлургии, в частности к деформированным борсодержащим алюмоматричным композиционным материалам в виде листов, к которым предъявляют требования по поглощению нейтронного излучения в сочетании с низким удельным весом.

Предшествующий уровень техники

Алюмоматричные композиционные материалы (АКМ), содержащие бор, обладают уникальным сочетанием физических и механических свойств, в частности низкой плотностью и хорошим поглощением нейтронное излучение, поэтому они широко применяются в ядерной энергетике [W.K. Barney, G.A. Shemel, W.E. Seymour, Nucl. Sci. Eng. 1 (1958) 439-448]. Несмотря на то, что борсодержащие АКМ достаточно давно эксплуатируются, их использование ограничено из-за ряда проблем, в частности, это связано с технологией их получения. Такая трудность получения борсодержащих сплавов по классической технологии литья определяется: 1) существенным повышением линии ликвидуса при увеличении концентрации бора, и как следствие малой растворимостью бора в жидком алюминии (при традиционных температурах получения алюминиевых сплавов); 2) низкой смачиваемостью некоторых борсодержащих частиц алюминиевым расплавом; 3) неизбежное взаимодействие бора с рядом основных легирующих элементов с образованием соответствующих борсодержащих интерметаллидов. Эти основные факторы определяют необходимость использования специальных способов получения борсодержащих АКМ.

Известны многочисленные способы получения борсодержащих АКМ с использованием методов порошковой металлургии. В частности, известен способ получения АКМ, в котором в качестве алюминиевой матрицы используются сплавы разных систем (1xxx, 3xxx, 6xxx и др.), в качестве борсодержащего наполнителя - карбид бора (В4С) в виде порошка размером 1-60 мкм (патент US 6602314 В1, опубл 05.08.2003). Данный способ производства АКМ включает спекание под давлением (с предварительным вакуумированием). Недостатком этого способа является трудность получения крупных заготовок, предназначенных для прокатки. Другим недостатком данного способа является то, что предложенные матричные сплавы обладают разным сочетание физико-химических свойств, что определяет широкий разброс по физико-механическим характеристикам, достигаемым в АКМ.

Известен также способ получения борсодержащего АКМ, разработанный компанией Alcan Aluminum Corporation, который включает жидкофазный процесс замешивания борсодержащих частиц соединения В4С в жидкий расплав (патент US 5531425 (1996)). По данному способу в кристаллизаторах получают слитки, далее применяется горячая прокатка для производства плит и листов. Недостатком данного способа является то, что получаемые листы имеют низкую прочность (σв<100 МПа).

Раскрытие изобретения

В основу изобретения положена задача создать новый борсодержащий АКМ в виде листов, упрочняемый без закалки, характеризующихся достаточной прочностью (σв>280 МПа), высокой технологичностью при получении слитков и их последующей деформации в лист (без использования гомогенизации) со структурой алюминиевой матрицы, в которой равномерно распределены частицы соединения TiB2 со средним размером не более 30 мкм и массовой долей от 4 до 8 масс. %.

Поставленная задача решается созданием способа получения листов из борсодержащего металломатричного композиционного материала на основе алюминия, включающий приготовление расплава, содержащего марганец, магний, кремний, скандий, формирование борсодержащих частиц в алюминиевом расплаве, получение слитка путем кристаллизации расплава, получение листа путем деформирования слитка и его термическую обработку, отличающийся тем, что готовят алюминиевый расплав, содержащий

марганец от 0,5 до 2 масс. %
магний от 0,5 до 4 масс. %
кремний от 0,1 до 0,3 масс. %
скандий` от 0,15 до 0,3 масс. %

формирование борсодержащих частиц проводят путем введения лигатуры, состоящей из смеси порошка TiB2 и солей NaCl2, MgCl2 и KCl, температуру расплава в процессе замешивания лигатуры поддерживают в пределах от 720 до 800°С в течение 30-45 минут, а отжиг деформированного полуфабриката проводят при температуре 250-350°С, при этом получают листы со структурой композиционного материала, содержащего частицы TiB2 в количестве от 4 до 8%. В частном исполнении лигатура дополнительно содержит парафин при следующем соотношении компонентов: TiB2 от 60 до 70 масс. %, NaCl2 от 3 до 5 масс. %, MgCl2 от 10 до 12 масс. %, KCl от 5 до 7 масс. %, парафин - остальное.

Технический результат, достигаемый от изобретения является достижение высокого уровня прочностных характеристик: временное сопротивление при растяжении (σв) - не менее 280 МПа, высокой технологичности при обработке давлением в совокупности с низкой плотностью и возможностью его использования в качестве защиты от нейтронного излучения.

Сущность изобретения

Сущность изобретения состоит в том, чтобы реализовать в листах из борсодержащего АКМ структуру на основе алюминиевой матрицы, упрочненной вторичными выделениями фаз Al6Mn и Al3Sc и с равномерно распределенными в ней частицами соединения TiB2 со средним размером не более 30 мкм и массовой долей от 4 до 8 масс. %. Такая структура позволяет обеспечить наилучшее сочетание механических свойств (более 280 МПа) и способность к поглощению нейтронного излучения (расчетное содержание бора для такой структуры составляет от 2 до 3,5 масс. %). Обоснование заявляемых количеств легирующих компонентов в данном сплаве приведено ниже.

Марганец в заявляемых количествах необходим для образования вторичных выделений (дисперсоидов) Al6Mn и твердорастворного упрочнения. Меньшие концентрации не обеспечат требуемой прочности, а при больших количествах будут понижены характеристики технологичности при обработке давлением из-за образования первичных кристаллов Μn-содержащей фазы.

Магний в заявляемых количествах необходим для твердорастворного упрочнения. Меньшие концентрации не обеспечат требуемого уровня прочности, а при больших количествах будут понижены характеристики технологичности при обработке давлением из-за высокого деформационного упрочнения.

Скандий в заявляемых количествах необходим для образования вторичных наночастиц фазы Al3Sc (кристаллическая решетка L12), имеющих средний размер не более 10 нм. При меньших концентрациях количество последних будет недостаточным для достижения требуемой прочности, а при больших количествах имеется опасность появления первичных кристаллов, что негативно сказывается на механических свойствах и технологичности.

Кремний в заявляемых количествах необходим для нейтрализации вредного влияния примеси железа (допустимое содержание железа до 0,5%), в частности для образования эвтектических включений (фазы Al15(Fe,Mn)3Si2), способствующих более равномерной деформации в микрообъемах в процессе обработки давлением.

Нижний предел по массовой доли частиц фазы TiB2 выбран с целью достижения необходимого уровня поглощения нейтронного излучения, а верхний - с целью достижения необходимого уровня технологичности, в частности, при прокатке. Верхний предел по среднему раз меру фазы TiB2 выбран с целью достижения необходимого уровня механических свойств.

Обоснование заявляемых технологических параметров способа получения деформированных из данного сплава приведено ниже.

Снижение температуры расплава ниже 720°С может привести к снижению технологичности при получении слитков. Следствием этого возможно появление ликватов и других дефектов на поверхности слитка. Повышение температуры расплава выше 800°С и времени выдержки более 45 минут отрицательно может сказаться на размере частиц TiB2 в алюминиевом расплаве из-за их огрубления.

Если температура отжига листа будет ниже 250°С и выше 350°С, то не будет достигнут требуемый уровень упрочнения, что связано с недораспадом алюминиевого твердого раствора в первом случае и образованием грубых вторичных выделений Al3Sc во втором.

Примеры выполнения

ПРИМЕР 1

Для экспериментального обоснования предложенного изобретения было выполнено 5 вариантов получения борсодержащего АКМ, которые приведены в табл. 1. Приготовление расплава и формирование в нем борсодержащих частиц TiB2 проводили в индукционной печи «РЭЛТЕК» в графитошамотном тигле. Бор вводили в виде специально приготовленной смешением лигатуры, содержащей TiB2 и смеси (18 масс. % NaCl2, 54 масс. % MgCl2 и 28 масс. % KCl). При этом количество частиц TiB2 было различным, чтобы получить в конечной структуре разное количество борсодержащих частиц (Q).

Таблица 1
Составы расплавов АКМ, механические свойства и параметры структуры катаных листов
Концентрации, масс. % σв, МПа Q, масс. %
Μn Mg Si Sc Al
1 0,1 0,4 0,3 0,35 Основа 244 2,4
2 0,5 4 0,1 0,15 Основа 289 6,5
3 2 0,5 0,2 0,3 Основа 287 7,8
4 1 4 0,1 0,25 Основа 324 5,5
5 2,5 4 0,1 0,35 Основа Трещины при прокатке 10,1

Температуру расплава поддерживали около 770°С в течение 30 минут. Заливку проводили в металлическую изложницу, получая плоские слитки с размерами 40×120×200 мм. Далее слитки подвергали прокатке (сначала горячей. а затем холодной), получая листы толщиной 2 мм. Листы термообрабатывали по режиму: нагрев при 300°С в течение 3 часов.

Механические свойства листов (временное сопротивление (σв)) при одноосном растяжении определяли при комнатной температуре на универсальной испытательной машине в соответствии с ГОСТ 1497-84. Скорость испытания составляла 10 мм/мин, расчетная длина 50 мм.

Массовую долю борсодержащих частиц (Q) и их идентификацию определяли методом рентгенофазового анализа (на дифрактометре ДРОН-4.0-07).

Как видно из табл. 1, только предложенный способ получения борсодержащего АКМ (№2-4) обеспечивает заданный уровень механических свойств.

ПРИМЕР 2

Для обоснования температуры расплава было выполнено 5 вариантов получения борсодержащего АКМ (табл. 2) применительно к составу №4 (табл. 1). Оценка среднего размера (d) борсодержащих частиц TiB2 в листе проведена с использованием металлографического анализа на сканирующем микроскопе JEOL JSM-6610.

Количество магния, кремния, меди и борсодержащей лигатуры, вводимых в расплав во всех случаях было одинаковым и отвечало варианту 3 из примера 1 (см. табл. 1). Температура расплава варьировалась в пределах от 800 до 1000°С. Остальные условия эксперимента были такими же, как и в примере 1.

Как видно из табл. 2, только предложенный способ получения АКМ (№2-4) обеспечивает заданные параметры структуры.

Таблица 2
Температуры расплава приготовления экспериментальных АКМ и параметры структуры катаных листов
Температура расплава, °С Время выдержки расплава, мин d, мкм
1 710 20 не равномерное распределение частиц
2 720 45 21
3 770 30 25
4 800 30 26
5 850 60 41

В способе №5 в течение длительного времени выдержки и повышения температуры выше 800°С привело к формирование грубых частиц соединения TiB2 со средним размером около 41 мкм.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 29 items.
27.03.2013
№216.012.3131

Термостойкий литейный алюминиевый сплав

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для изготовления отливок, предназначенных для получения деталей ответственного назначения, работающих под действием высоких нагрузок при температурах до 300-350°С, автомобильных двигателей, деталей водозаборной арматуры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478131
Дата охранного документа: 27.03.2013
27.03.2013
№216.012.3132

Высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция

Изобретение относится к области металлургии материалов на основе алюминия и может быть использовано при получении изделий, работающих под действием высоких нагрузок при температурах до 100-150°С, таких как детали летательных аппаратов, автомобилей и других транспортных средств, детали...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478132
Дата охранного документа: 27.03.2013
10.06.2013
№216.012.489c

Высокопрочный экономнолегированный сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии материалов на основе алюминия и может быть использовано при получении изделий, работающих под действием высоких нагрузок при температурах до 150°С, деталей летательных аппаратов, автомобилей и других транспортных средств, деталей спортинвентаря и др....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484168
Дата охранного документа: 10.06.2013
20.06.2013
№216.012.4ca1

Литейный алюминиевый сплав

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к сплавам на основе алюминия, и может быть использовано при получении крупногабаритных отливок сложной формы, предназначенных для изготовления деталей ответственного назначения, в частности корпусов редукторов, применяемых в авиастроении....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485199
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.10.2013
№216.012.7a05

Способ получения борсодержащего композиционного материала на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к борсодержащим алюмоматричным композиционным материалам, и может быть использовано при получении изделий, к которым предъявляются требования низкого удельного веса в сочетании с высоким уровнем поглощения при нейтронном излучении. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496899
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.7a08

Алюмоматричный композиционный материал с борсодержащим наполнителем

Изобретение относится к области металлургии, в частности к содержащим бор алюмоматричным композиционным материалам, и может быть использовано при получении изделий, к которым предъявляются требования низкого удельного веса в сочетании со специальными свойствами, в частности высокий уровень...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496902
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.12.2013
№216.012.910b

Способ термообработки отливок из сплавов на основе гамма алюминида титана

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам термообработки отливок сплавов на основе гамма алюминида титана, и может быть использовано при получении изделий ответственного назначения, работающих при температурах до 800°С, в частности лопаток газотурбинных двигателей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502824
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.02.2014
№216.012.9eb5

Литейный магниевый сплав

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным сплавам на основе магния, и может быть использовано при получении деталей для авиакосмической промышленности, работающих под действием высоких нагрузок при температурах до 150°С и 250°С кратковременно. Литейный сплав на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506337
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.04.2014
№216.012.af70

Способ лазерной сварки встык листов из стали с содержанием бора 1,3-3,6%

Изобретение относится к способу лазерной сварки встык листов из стали с содержанием бора 1,3-3,6%, в частности листов из борсодержащей стали 04Х143Р1Ф-Ш, и может найти применение для изготовления сварных изделий и труб с повышенными требованиями к поглощению нейтронного излучения для объектов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510627
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.06.2014
№216.012.d02d

Коррозионно-стойкая легированная нейтронно-поглощающая сталь для изготовления шестигранных чехловых труб для уплотненного хранения в бассейнах выдержки и транспортировки ядерного топлива

Изобретение относится к области металлургии, а именно к коррозионно-стойкой легированной нейтронно-поглощающей стали, используемой в атомном энергомашиностроении в качестве материала чехловых труб - поглотителей нейтронов в средствах транспортировки и уплотненного хранения отработанного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519064
Дата охранного документа: 10.06.2014
Showing 1-10 of 59 items.
27.03.2013
№216.012.3131

Термостойкий литейный алюминиевый сплав

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для изготовления отливок, предназначенных для получения деталей ответственного назначения, работающих под действием высоких нагрузок при температурах до 300-350°С, автомобильных двигателей, деталей водозаборной арматуры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478131
Дата охранного документа: 27.03.2013
27.03.2013
№216.012.3132

Высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция

Изобретение относится к области металлургии материалов на основе алюминия и может быть использовано при получении изделий, работающих под действием высоких нагрузок при температурах до 100-150°С, таких как детали летательных аппаратов, автомобилей и других транспортных средств, детали...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478132
Дата охранного документа: 27.03.2013
10.06.2013
№216.012.489c

Высокопрочный экономнолегированный сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии материалов на основе алюминия и может быть использовано при получении изделий, работающих под действием высоких нагрузок при температурах до 150°С, деталей летательных аппаратов, автомобилей и других транспортных средств, деталей спортинвентаря и др....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484168
Дата охранного документа: 10.06.2013
20.06.2013
№216.012.4ca1

Литейный алюминиевый сплав

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к сплавам на основе алюминия, и может быть использовано при получении крупногабаритных отливок сложной формы, предназначенных для изготовления деталей ответственного назначения, в частности корпусов редукторов, применяемых в авиастроении....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485199
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.10.2013
№216.012.7a05

Способ получения борсодержащего композиционного материала на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к борсодержащим алюмоматричным композиционным материалам, и может быть использовано при получении изделий, к которым предъявляются требования низкого удельного веса в сочетании с высоким уровнем поглощения при нейтронном излучении. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496899
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.7a08

Алюмоматричный композиционный материал с борсодержащим наполнителем

Изобретение относится к области металлургии, в частности к содержащим бор алюмоматричным композиционным материалам, и может быть использовано при получении изделий, к которым предъявляются требования низкого удельного веса в сочетании со специальными свойствами, в частности высокий уровень...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496902
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.12.2013
№216.012.910b

Способ термообработки отливок из сплавов на основе гамма алюминида титана

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам термообработки отливок сплавов на основе гамма алюминида титана, и может быть использовано при получении изделий ответственного назначения, работающих при температурах до 800°С, в частности лопаток газотурбинных двигателей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502824
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.02.2014
№216.012.9eb5

Литейный магниевый сплав

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным сплавам на основе магния, и может быть использовано при получении деталей для авиакосмической промышленности, работающих под действием высоких нагрузок при температурах до 150°С и 250°С кратковременно. Литейный сплав на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506337
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.04.2014
№216.012.af70

Способ лазерной сварки встык листов из стали с содержанием бора 1,3-3,6%

Изобретение относится к способу лазерной сварки встык листов из стали с содержанием бора 1,3-3,6%, в частности листов из борсодержащей стали 04Х143Р1Ф-Ш, и может найти применение для изготовления сварных изделий и труб с повышенными требованиями к поглощению нейтронного излучения для объектов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510627
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.06.2014
№216.012.d02d

Коррозионно-стойкая легированная нейтронно-поглощающая сталь для изготовления шестигранных чехловых труб для уплотненного хранения в бассейнах выдержки и транспортировки ядерного топлива

Изобретение относится к области металлургии, а именно к коррозионно-стойкой легированной нейтронно-поглощающей стали, используемой в атомном энергомашиностроении в качестве материала чехловых труб - поглотителей нейтронов в средствах транспортировки и уплотненного хранения отработанного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519064
Дата охранного документа: 10.06.2014
+ добавить свой РИД